一種基于局部近鄰Slope One協(xié)同過濾推薦算法
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經(jīng)典的Slope One算法采用線性回歸模型對目標項目進行預測評分,但在項目評分偏差表構建過程中產(chǎn)生了部分噪聲數(shù)據(jù),影響了算法的推薦性能。為了解決該問題,建立了一種基于局部近鄰Slope One協(xié)同過濾推薦算法。算法計算了當前活躍用戶針對不同推薦商品的近鄰用戶集,其鄰居用戶集根據(jù)目標項目的不同而動態(tài)變化;根據(jù)活躍用戶關于不同目標項目的鄰居用戶數(shù)據(jù)來進一步優(yōu)化項目之間的平均偏差,進而產(chǎn)生推薦。對比實驗說明,該算法在Moviel。ens數(shù)據(jù)集上具有較高推薦精度。
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